×
13.03.2020
220.018.0b93

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОТБОРА ПРОБ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА (СПГ)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области получения и подготовки образцов сжиженного природного газа (СПГ) для анализа, в частности к обеспечению закачки пробы СПГ в пробоотборник, и может быть использовано в криогенной газовой промышленности. Способ включает отбор пробы СПГ, ее регазификацию, поддержание требуемого давления и транспортировку одной части пробы на газовый хроматограф для химического анализа, а другой части для сжатия и закачки в пробоотборник постоянного давления для анализа в лабораторных условиях, что производится жидкостно-газовым эжектором за счет разницы давления потока СПГ, который поступает по линии, соединенной с зондом и технологическим трубопроводом СПГ для подачи на эжектор, и потока регазифицированной пробы, который создает область разрежения в камере смешения жидкостно-газового эжектора и обеспечивает подачу СПГ. Технический результат - предотвращение изменения первоначального химического состава пробы, а также сокращение объема пробы, подвергающейся регазификации. 2 ил.

Изобретение относится к области получения и подготовки образцов сжиженного природного газа (СПГ) для анализа, в частности к обеспечению закачки пробы СПГ в пробоотборник, и может быть использовано в криогенной газовой промышленности.

Известен способ утилизации низконапорного газа (патент РФ №2297520, опубл. 20.04.2007 г.), включающий улавливание низконапорного газа эжектором, через который прокачивают насосом рабочую жидкость под давлением 2,3÷9,5 МПа, смешивают рабочую жидкость с низконапорным газом, при этом содержание углеводородов в смешиваемых компонентах обеспечивают не менее 10% от объема этих компонентов, повышают давление в проточной части эжектора и трубопроводе за этим эжектором, обеспечивают сжатие низконапорного газа до давления 0,3÷6,5 МПа, после эжектирования водогазовую смесь подают в сепаратор, где осуществляют отделение рабочей жидкости от газа, после сепаратора газ с требуемым для транспортировки давлением направляют в магистральный газопровод, а рабочую жидкость, потери которой восполняют, возвращают в эжектор.

Недостатком данного способа являются высокие энергозатраты, необходимые для нагнетания давления рабочей жидкости и эффективной работы эжектора, а также необходимость в последующем сепарировании водогазовой смеси.

Известен способ отбора пробы газа (патент РФ №2173841, опубл. 20.09.2001 г.), который включает перемещение газа из контролируемой среды в газопроводящую линию под действием разрежения, создающегося направленной через эжектор струей воздуха, образованной под действием разности давлений в окружающей среде и в потоке контролируемой среды.

Недостатком данного способа является то, что вывод газа после осуществления анализа осуществляется путем его введения в направленную струю воздуха, что влечет за собой смешение потоков и изменение компонентного состава в контролируемой среде. Кроме того, система предусматривает откачку топлива только с давлением ниже атмосферного, так как известный способ основан на использовании в качестве рабочего потока воздуха из окружающей среды, поэтому его применение возможно только в случае, когда давление в потоке контролируемой среды меньше давления воздуха.

Известен способ непрерывного отбора проб СПГ с компрессором и газгольдером с гидрозатвором (Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56719-2015 «Газ горючий природный сжиженный. Отбор проб»), который включает в технологической схеме отбора проб компрессор, служащий для подачи пробы газа в пробоотборник.

Недостатком данного способа является возможность изменения компонентного состава подаваемой пробы из-за попадания смазочных масел газового компрессора, а также дополнительные капитальные и энергетические затраты при комплектации и эксплуатации системы соответственно. Кроме того, использование компрессора приводит к снижению надежности использования технологической системы непрерывного отбора в целом и дополнительному обслуживанию оборудования.

Известен способ периодического отбора проб сжиженного природного газа (СПГ) с пробоотборниками постоянного давления (Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56719-2015 «Газ горючий природный сжиженный. Отбор проб.») принятый за прототип, который включает отбор пробы СПГ, его регазификацию, поддержание требуемого давления и транспортировку для химического анализа пробы, которая закачивается в пробоотборник с помощью газового компрессора.

Недостатком данного способа является возможность изменения компонентного состава подаваемой пробы из-за попадания смазочных масел газового компрессора, а также дополнительные капитальные и энергетические затраты при комплектации и эксплуатации системы соответственно.

Техническим результатом является предотвращение изменения первоначального химического состава пробы сжиженного природного газа, а также уменьшение объема пробы, подвергающегося регазификации.

Технический результат достигается тем, что сжатие и закачка пробы в пробоотборник постоянного давления производится жидкостно-газовым эжектором за счет разницы давления потока СПГ, который поступает по линии пробоотбора СПГ, которая соединена с зондом и технологическим трубопроводом СПГ для подачи на эжектор, и потока регазифицированной пробы, который создает область разрежения в камере смешения жидкостно-газового эжектора и обеспечивает подачу СПГ.

Способ поясняется следующими фигурами:

фиг. 1 - алгоритм реализации способа отбора проб СПГ;

фиг. 2 - принципиальная схема эжекторной системы для периодического отбора проб СПГ, где:

1 - технологический трубопровод СПГ;

2 - зонд;

3 - линия пробоотбора СПГ для регазификации;

4 - испаритель;

5 - нагреватель;

6 - манометр;

7 - термометр;

8 - аккумулятор;

9 - вентиль;

10 - регулятор давления;

11 - задвижка;

12 - предохранительный клапан;

13 - свеча;

14 - фильтр пробы;

15 - хроматограф;

16 - трубопровод РСПГ;

17 - эжектор жидкостно-газовый;

18 - линия пробоотбора СПГ для подачи на эжектор;

19 - расходомер;

20 - игольчатый вентиль;

21 - пробоотборник постоянного давления;

22 - соленоидный клапан;

23 - система автозагрузки;

24 - газопровод-отвод на технологические нужды.

Способ осуществляется следующим образом. СПГ, идущий по технологическому трубопроводу СПГ 1 (фиг. 1, 2) отбирается зондом 2 и поступает по линии пробоотбора СПГ для регазификации 3 на испаритель 4, где подлежит регазификации, последующая фильтрация от механических примесей производится на фильтре пробы 14. Затем часть пробы отправляется на хроматограф 15, а часть по трубопроводу РСПГ 16 на эжектор жидкостно-газовый 17, который закачивает пробу в пробоотборник постоянного давления 21 уже в сжиженном состоянии. Для обеспечения полной регазификации тяжелых углеводородов производится нагрев испарителя 4 нагревателем 5. Аккумулятор 8 используется для сглаживания пульсаций давления регазифицированной пробы. Манометр 6 и термометр 7 необходимы для контроля давления и температуры потока пробы соответственно. Абсолютное давление регазифицированной пробы СПГ, поддерживается с помощью регулятора давления 10 в интервале от 0,25 до 1,0 МПа в соответствии с ГОСТ Р 56719-2015. Сброс избытка давления предусмотрен при срабатывании предохранительного клапана 12 по свече 13. Требуется открытие задвижки 11 при эксплуатации системы отбора проб. По линии пробоотбора СПГ для подачи на эжектор 18 поступает СПГ, отбираемый из технологического трубопровода СПГ 1, на эжектор жидкостно-газовый 17, при этом являясь низконапорным потоком с давлением 0,25 МПа. Подача пробы регулируется вентилем 9. Система оборудуется пробоотборником постоянного давления 21 объемом от 0,5 до 1 дм3. Требуемый объем обеспечивается благодаря внутреннему объемному расходу СПГ и расходу откачиваемого РСПГ и контролируется расходомером 19. Пробоотборник постоянного давления 21 оборудуется следующими конструктивными элементами: предохранительными клапанами 12, манометрами 6 и игольчатыми вентилями 20, которые служат для регулирования потока пробы. Система автозагрузки 23 осуществляет предварительное заполнение пробоотборника постоянного давления 21 с соответствующей стороны аргоном, азотом или иным инертным газом, а соленоидный клапан 22 осуществляет электромеханическое регулирование этого потока. Избытки пробы транспортируются по газопроводу-отводу на технологические нужды 24.

Способ поясняется следующим примером. Для выполнения расчета, теоретически были определены следующие параметры:

- состав смеси СПГ (CH4=95,5%; С2Н6=2,3%; N2=1,7% и др.);

- степень сжатия СПГ на входе в эжектор z=0,009883;

- температуру СПГ на входе в эжектор Тж=120 К;

- абсолютное давление СПГ на входе в эжектор Рж=0,25 МПа;

- давление пара на входе в эжектор Рг=0,1 МПа;

- расход откачиваемого топлива Qж0=31 дм31 мин;

- давление насыщенных паров Ps=0,192 МПа.

На основании данных, представленных в ГОСТ Р 56851-2016, выбрана смесь №2, имитирующая СПГ, в соответствии с которой представлены расчетные значения термодинамических свойств. В зависимости от заданного абсолютного давления СПГ, регламентированного ГОСТ Р 56719-2015, выбраны параметры жидкой фазы топлива - степень сжатия и температура.

Значение давления насыщенных паров задано согласно ГОСТ Р 56021-2014 и в соответствии с температурой топлива, равной 120 K.

Исходя из того, что абсолютное давление РСПГ после испарителя необходимо поддерживать в интервале от 0,25 до 1,0 МПа, выбрано давление пара на входе в эжектор равное 0,7 МПа, как усредненное значение.

Далее в подробном описании представлен пример расчета основных параметров работы ЖГЭ с аэродиномической схемой №1 для отбора проб.

В качестве рабочей среды выступает высоконапорный поток регазифицированной пробы СПГ.

- внутренний объемный расход жидкости, перекачиваемой ЖГЭ (формула 1):

где z - коэффициент сжимаемости СПГ; Ps - давление насыщенных паров рабочей жидкости, МПа, Рг - давление газа (паров СПГ), МПа; Тж - температура жидкости (СПГ), Qж0 - расход откачиваемой жидкости, м3/ед.; Т00 - абсолютные показатели температуры и давления соответственно, K, МПа.

- приведенное давление рабочей жидкости (формула 2):

- коэффициент эжекции (внутренний коэффициент объемного расхода (формула 3):

где umax - максимальный коэффициент эжекции, зависящий от типа аэродинамической схемы (таблица 1), Вопт - эмпирический коэффициент, зависящий от типа аэродинамической схемы.

- коэффициент восстановления давления (формула 4):

где ψmax - максимальный коэффициент восстановления давления, зависящий от типа аэродинамической схемы, аопт - эмпирический коэффициент, зависящий от типа аэродинамической схемы.

- расход рабочего потока газа (формула 5):

■ степень сжатия газа (формула 6):

- давление смеси на выходе из ЖГЭ (формула 7):

- коэффициент полезного действия (формула 8):

- мощность, затрачивая на компримирование, при работе эжектора, с точностью до КПД насоса, МВт (формула 9):

- приведенная мощность, затрачиваемая на компримирование (формула 10):

Результаты расчета определяющих параметров эффективности с учетом коэффициентов для оптимального режима для четырех типов аэродинамических схем соответственно приведены в таблице 1.

Выбор аэродинамической схемы эжектора зависит от наиболее эффективных показателей КПД, коэффициента эжекции и приведенной мощности. В жидкостно-газовом эжекторе наибольший КПД достигается в том случае, если процесс обмена количеством движения между активным и пассивными потоками завершается в пределах рабочей камеры и закачивается перед входом в диффузор, чему наиболее соответствует схема №1 по результатам расчета. Благодаря высокому перепаду давления между потоками СПГ и регазифицированной пробой, а также относительно низкому коэффициенту эжекции для выбранного типа аэродинамической схемы №1 произведенные теоретические расчеты позволяют привести к энергоэффективным результатам.

Преимущество данного способа состоит в том, что система периодического отбора проб СПГ позволяет предотвратить изменение первоначального химического состава пробы сжиженного природного газа за счет работы жидкостно-газового эжектора, не требующего смазочных масел, а также сократить объем пробы, подвергающийся регазификации путем отбора ее части в виде СПГ жидкостно-газовым эжектором с конструктивными параметрами, обеспечивающими коэффициент полезного действия 41% и мощность 2,4 Вт.

Способ отбора проб сжиженного природного газа (СПГ), включающий отбор пробы СПГ, ее регазификацию, поддержание требуемого давления и транспортировку для химического анализа пробы на газовом хромотографе и закачку пробы в пробоотборник постоянного давления для анализа в лабораторных условиях, отличающийся тем, что сжатие и закачка пробы в пробоотборник постоянного давления производится жидкостно-газовым эжектором за счет разницы давления потока СПГ, который поступает по линии пробоотбора СПГ, которая соединена с зондом и технологическим трубопроводом СПГ для подачи на эжектор, и потока регазифицированной пробы, который создает область разрежения в камере смешения жидкостно-газового эжектора и обеспечивает подачу СПГ.
СПОСОБ ОТБОРА ПРОБ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА (СПГ)
СПОСОБ ОТБОРА ПРОБ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА (СПГ)
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 191-200 из 204.
31.07.2020
№220.018.3acd

Противоморозная добавка для бетонной смеси

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано при изготовлении бетонов и строительных растворов, твердеющих при отрицательных температурах. Противоморозная добавка для бетонной смеси включает, мас.%: кремнегель 79,43–87,49, суперпластификатор на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728023
Дата охранного документа: 28.07.2020
06.08.2020
№220.018.3cd7

Устройство для измерения удельного сопротивления полупроводниковых режущих керамических пластин

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники для определения удельного электрического сопротивления полупроводниковых сменных многогранных режущих пластин из оксидно-карбидной керамики для неразрушающего определения и контроля микроструктурных параметров материала, которые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729169
Дата охранного документа: 04.08.2020
12.04.2023
№223.018.4448

Способ переработки калийных сильвинитовых руд

Предложенное изобретение относится к области обогащения калийных сильвинитовых руд, содержащих нерастворимые в воде фракции, представленные глинистыми разностями. Способ переработки калийных сильвинитовых руд включает рудоподготовку, термическую обработку и электрическую сепарацию руды....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738400
Дата охранного документа: 11.12.2020
12.04.2023
№223.018.45a4

Устройство подавления высших гармоник и коррекции коэффициента мощности сети

Изобретение относится к электротехнике и электроэнергетике, а именно к устройствам компенсации высших гармоник в электрических сетях и коррекции коэффициента мощности. Устройство может быть использовано в системах электроснабжения промышленных предприятий с большим количеством нелинейной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793449
Дата охранного документа: 04.04.2023
12.04.2023
№223.018.4604

Опора надземного магистрального трубопровода

Изобретение относится к строительству и эксплуатации магистральных трубопроводов, в частности к опорам для трубопроводов в условиях, осложненных сезонно-вспучиваемыми грунтами. Опора надземного магистрального трубопровода позволяет уменьшить напряженно-деформированное состояние трубопровода за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002781733
Дата охранного документа: 17.10.2022
20.04.2023
№223.018.4a77

Способ защиты линейного стабилизатора напряжения постоянного тока от короткого замыкания с малыми тепловыми потерями

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способам защиты линейных стабилизаторов напряжения постоянного тока от перегрузки и короткого замыкания. Техническим результатом является снижение тепловых потерь и повышение надежности токовой защиты линейных стабилизаторов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002786935
Дата охранного документа: 26.12.2022
21.04.2023
№223.018.4f83

Способ защиты осветительной уличной сети при обрыве осветительной линии

Использование: в области электротехники и электроэнергетики. Технический результат - выявление обрыва в отходящей линии уличной сети освещения и ее автоматическое отключение. Способ заключается в параллельном подключении конденсатора к конечной точке осветительной линии в целях обеспечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002792927
Дата охранного документа: 28.03.2023
23.04.2023
№223.018.51c6

Способ контроля параметров дуговых печей

Изобретение относится к области автоматизации контроля технологических параметров в электрометаллургических технологических процессах и может быть использовано в системах адаптивного управления для автоматического регулирования теплового режима дуговых печей. Способ включает регулирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002731711
Дата охранного документа: 08.09.2020
14.05.2023
№223.018.54bf

Способ обогащения апатитовой руды

Предложенное изобретение относится к горнодобывающей промышленности и может быть использовано для извлечения ценных компонентов из апатитовых руд, в частности для извлечения оксида фосфора и редкоземельных металлов, и может быть использовано при обогащении и переработке фосфорсодержащих руд и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737769
Дата охранного документа: 02.12.2020
21.05.2023
№223.018.6b25

Способ определения остаточного ресурса деталей машин

Изобретение относится к области машиностроения и неразрушающего контроля и может быть использовано для определения остаточного ресурса деталей исполнительного оборудования. Способ определения остаточного ресурса деталей машин включает построение зависимости изменения во времени параметра,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795665
Дата охранного документа: 05.05.2023
Показаны записи 1-4 из 4.
27.09.2013
№216.012.6ede

Вагоноопрокидыватель и способ выгрузки сыпучих грузов из полувагона

Изобретение относится к разгрузочному оборудованию, в частности для полувагонов. Вагоноопрокидыватель (1) содержит поворотный короб (2), выполненный с возможностью поворота вокруг горизонтальной оси (X-X), поворотные средства (20), средства (11) крепления кузова (22) полувагона в поворотном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494033
Дата охранного документа: 27.09.2013
29.08.2018
№218.016.80eb

Способ получения сжиженного природного газа в условиях газораспределительной станции

Изобретение относится к газовой промышленности, конкретно к технологиям сжижения природного газа (СПГ). Способ получения сжиженного природного газа в условиях газораспределительной станции включает предварительную очистку газа, подогрев газа, расширение газа в турбодетандере, сжижение газа в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665088
Дата охранного документа: 28.08.2018
30.11.2018
№218.016.a1ac

Установка сжижения природного газа (спг) в условиях газораспределительной станции (грс)

Изобретение относится к газовой промышленности, конкретно к технологиям сжижения природного газа (СПГ). Установка сжижения природного газа в условиях газораспределительной станции (ГРС) включает узел очистки газа, турбодетандерный агрегат, компрессор основного цикла и установку сжижения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673642
Дата охранного документа: 28.11.2018
16.01.2019
№219.016.b064

Способ сброса паров из резервуара сжиженного природного газа (спг)

Изобретение относится к хранению сжиженного природного газа (СПГ), в частности к обеспечению сброса паров из резервуара СПГ, и может быть использовано в криогенной газовой промышленности. Способ включает хранение сжиженного природного газа после наполнения резервуара с осуществлением контроля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677022
Дата охранного документа: 15.01.2019
+ добавить свой РИД